鄒少軍
摘 要:文章通過經(jīng)驗數(shù)學(xué)模型仿真計算燃煤電廠鍋爐燃燒過程中NOx的生成量以及NOx與氧量、二次風(fēng)門開度、燃燒器擺角之間的關(guān)聯(lián)。通過不同的操作得出NOx的數(shù)值并直觀的反應(yīng)鍋爐爐膛內(nèi)的燃燒情況,以達到到優(yōu)化燃燒控制方案,從而減少NOx排放的目標,既滿足環(huán)保要求,同時又不影響生產(chǎn),對實際生產(chǎn)產(chǎn)生很強的經(jīng)濟效益和社會效益。同時也是計算機仿真技術(shù)應(yīng)用到工程中的一次嘗試,以更好的為實際工業(yè)生產(chǎn)服務(wù)。
關(guān)鍵詞:NOx;仿真計算;燃燒優(yōu)化
中圖分類號:TP391.9 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2014)23-0177-02
1 背景概述
改革開放以來,我國經(jīng)濟保持了較快的增長速度,但同時又是以巨大的能源消耗為代價的,由此造成的環(huán)境污染是目前我國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展亟待解決的重要問題。我國是世界第一大煤炭生產(chǎn)國和第二大能源消費國,電力生產(chǎn)以燃煤為主,火電廠燃煤量占全國煤炭消耗總量50%左右。據(jù)統(tǒng)計,到2007年底,我國火電廠NOx年排放量為838.3萬 t,占全國總排放量的36%,居各行業(yè)第一。2010年火電廠NOx年排放量達到1 011萬 t,2015年將達1 150萬 t。按照火電行業(yè)環(huán)境保護規(guī)劃的要求,2010年削減NOx298萬 t,2015年需要削減480萬 t,減排壓力巨大。
2 燃煤技術(shù)的現(xiàn)狀及存在的問題
近年來,隨著我國經(jīng)濟的增長和電力工業(yè)的快速發(fā)展,燃煤產(chǎn)生的NOx污染物與日劇增。燒煤產(chǎn)生的NOx占絕大多數(shù),而發(fā)電廠燃煤又占較大的比例,因此降低發(fā)電廠排煙中NOx是減輕大氣污染的重要任務(wù)。由于NOx在煤的燃燒產(chǎn)物中生成復(fù)雜,且其對人類乃至整個生態(tài)系統(tǒng)的危害大,對其排放量的控制已引起全球范圍內(nèi)的普遍重視,絕大多數(shù)國家和地區(qū)都制定了較嚴格的限制NOx排放的法規(guī)和標準,中國也于1996年8月開始實施650 mg/m3的排放指標規(guī)定。近二、三十年來,歐、美、日等發(fā)達國家一直在致力于研究降低NOX的燃煤技術(shù)。如前蘇聯(lián)的高濃度給粉技術(shù)、日本三菱重工的PM型燃燒器、美國B&W公司的PAX燃燒器和DRB-XCL雙調(diào)風(fēng)旋流燃燒器及德國SM公司SM型旋流燃燒器等都處于世界領(lǐng)先地位。這些國外的改造措施大都有一個共同特點,就是更換設(shè)備,投資大,工期長,一定程度上影響了生產(chǎn)。中國近十幾年也開始注重研究適合國情的低NOX控制技術(shù),各科研院所及高校在借鑒國外先進技術(shù)經(jīng)驗時,經(jīng)過大量基礎(chǔ)性試驗研究,形成了自己的技術(shù)特色。
燃煤鍋爐產(chǎn)生的氮氧化物(NOx)給環(huán)境造成了很大的危害,尤其是大型電廠鍋爐。300 MW及其以上機組的NOX排放量一般在500~1 000 mg/m3左右,具體與煤種、燃燒系統(tǒng)和爐膛結(jié)構(gòu)以及運行參數(shù)等因素有關(guān),在燃燒貧煤及無煙煤的情況下則偏于上限。國家環(huán)保局最新修訂的《火電廠大氣污染排放標準》(GB 13223-96)對于300 MW及以上機組要求NOX排放量不超過650 mg/m3,并于1996年8月實施。因此需要深入了解大型貧煤鍋爐NOX的排放特性,為控制NOX排放并使之達到上述標準提供改造依據(jù)。國外一些技術(shù)大部分總更改鍋爐結(jié)構(gòu)等設(shè)備來空NOx的排放,這種改造投資大,周期長,如何提供給電廠一套不影響生產(chǎn)、投資少的燃燒優(yōu)化控制方案以降低NOx的排放,是本文的目的。
實際電廠在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)以下問題:一方面隨著氧量的增加,鍋爐的NOx排放量也在增加,氧量增加到一定程度以后,NOx排放量的增加漸趨平緩。這是因為隨著氧量的增加,爐內(nèi)燃燒區(qū)域的供氧量加強,燃燒強度加強,爐膛火焰溫度升高,熱力型NOx的生成量增大。燃燒區(qū)域氧濃度增加,為燃料中的氮化合物燃燒時的熱分解產(chǎn)物進一步氧化成NOx提供了條件,從而使燃料型NOx的生成量也增加,因此總的NOx排放量增加。然而,隨著氧量的進一步增大,送入鍋爐的風(fēng)量已經(jīng)過大,造成燃燒區(qū)域的火焰溫度降低,從而使熱力型NOx的生成量減少,因此總的NOx排放量的增加趨勢平緩,若氧量進一步增大,NOx的生成量還會有降低的趨勢。另一方面,二次風(fēng)的投入確實能減少NOx的生成量,這是因為在主燃燒區(qū)域,鍋爐氧量相對較低,因此燃燒的火焰溫度也要相對低一些,熱力型NOx和燃料型NOx的生成量都減少;在燃燒器區(qū)域上部送入過量的空氣,有助于燃料燃盡,從實際的生成報表可得出這種配風(fēng)方式飛灰可燃物是最低的,而且不是主燃燒區(qū)域,火焰溫度比較低,即使該區(qū)域氧量比較大,NOx的生成量也不會增大,因此,總的NOx排放量比較低。
3 一氧化氮(NOx)燃燒優(yōu)化控制計算機仿真
所以當鍋爐爐膛內(nèi)的氧量不同時,通過控制不同的爐膛二次風(fēng)擋板開度、燃燒器噴射角度,如果能仿真計算出燃燒后煙氣中所含的NOx含量,同時能通過視頻觀察到爐膛內(nèi)燃燒時火焰強度的情況,一定程度上也能間接反映出鍋爐膛內(nèi)燃燒質(zhì)量的好壞與NOx之間的關(guān)系,能為電廠的現(xiàn)場燃燒優(yōu)化控制提供重要的參考依據(jù)。
3.1 簡化后的NOx含量生成數(shù)學(xué)模型
IF氧量>2.0,并且燃燒器擺角<-10 ?觷,且二次風(fēng)擋板開度>90%時:
NOx含量=(-0.02×氧量)-(0.0001×(燃燒器擺角/100.0)-(0.005×(二次風(fēng)開度/100.0));
ELSE
NOx含量=(0.06×氧量)-(0.008×(燃燒器擺角/100.0)-(0.015×
(二次風(fēng)開度/100.0))。
3.2 鍋爐燃燒影響產(chǎn)生NOx的三個主要因素
①爐膛燃燒器的擺角。
②爐膛中的含氧量。
③二次風(fēng)門的開度。
實際鍋爐爐膛內(nèi)的燃燒情況非常復(fù)雜,系統(tǒng)簡化后的數(shù)學(xué)模型考慮起主導(dǎo)作用的三個因素。
培訓(xùn)用仿真機在火電廠和核電廠中得到廣泛的應(yīng)用,它的開發(fā)和應(yīng)用在保證電廠的安全經(jīng)濟性上起到了重要作用。國內(nèi)主力機組均已有相應(yīng)的培訓(xùn)仿真機,本文充分借鑒了某電廠機組鍋爐熱力系統(tǒng)的動態(tài)數(shù)學(xué)模型和相應(yīng)的仿真模型。模擬程度是否逼真、是否能準確指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)運行的關(guān)鍵是數(shù)學(xué)模型準確性。數(shù)學(xué)模型是根據(jù)對研究對象所觀察到的現(xiàn)象及實踐經(jīng)驗,歸結(jié)成的一套反映其內(nèi)部因素數(shù)量關(guān)系的數(shù)學(xué)公式、邏輯準則和具體算法,用以描述和研究客觀現(xiàn)象的運動規(guī)律。本系統(tǒng)的NOx計算公式是參考了常規(guī)火電廠的仿真算法,由于常規(guī)的仿真算法都是用Fortran算法實現(xiàn),所以本系統(tǒng)作了相對的簡化處理。在發(fā)電廠鍋爐的煤粉燃燒過程中,NOx的形成途徑主要有兩個:
①有機地結(jié)合在煤中的氮化物在高溫火焰中發(fā)生熱分解,并進一步氧化而生成NOx。
②供燃燒用的空氣中的氮在高溫狀態(tài)與燃燒空氣中的氧發(fā)生化合反應(yīng)而生成NOx。在煤粉鍋爐生成的NOx中,主要是NO,約占95%。NOx的生成量與鍋爐的容量、結(jié)構(gòu)、燃燒設(shè)備、煤種、爐內(nèi)溫度水平和氧量、運行方式等有關(guān)。根據(jù)本課題研究的實際情況,本系統(tǒng)抽取其中三個主要影響NOx生成的參數(shù)進行仿真,經(jīng)過大量數(shù)據(jù)的實際運行測試,結(jié)果基本符合現(xiàn)場生產(chǎn)的情況,但是如果要更精確的結(jié)果,還需要細調(diào)仿真公式,完善數(shù)學(xué)模型。系統(tǒng)運行主界面如圖1所示。
3.3 相關(guān)操作
點擊二次風(fēng)操作按鈕,彈出二級菜單,可以操作改變其開度。
系統(tǒng)計分別計算顯示出NOx的最大、最小、平均值以及一個供參考的經(jīng)濟性能指數(shù),如圖2所示。
參考文獻:
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